选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
波导X8是一款电子产品,可选颜色是乳白色。
1.TANKE X8高精工超大功率发烧胆机 3880.00 2.2015新...
刷机前双清,稳定性、兼容性都比较好,而且刷机技术在不断更新,ROM包兼容性、稳定性在不断增强,没问题。现在大部分手机支持手机刷机,而且刷机软件也比较成熟,可以自动搜索适合的ROM,并自动完成刷机。以刷...
led显示屏控制卡x8挺好的, 就是贵哦 LED显示屏X8E控制卡/无线/高稳定/U盘网口卡 简单易用功能强大 ¥135 X8 ...
X波段双联波导开关的设计
首先介绍了PIN开关的基本工作原理。然后总结了波导开关的理论设计方法,提出了采用谐振结构实现开关的两种工作状态。最后还介绍了提高波导开关工作频带的途径。采用此设计的双联波导开关具有良好的性能,主要性能为:插损小(<0.4dB),隔离度高(>17dB),驻波小(<1.4),两路一致性高(<0.1dB)。
X波段共面波导结构串馈天线的设计
介绍了共面波导天线的辐射原理,在此基础上依据串馈天线理论设计出一种共面波导结构的串馈天线。天线辐射单元由6个微带单元串接组成,辐射单元与上地面之间的缝隙为恒定值,各个辐射单元的辐射系数由泰勒加权法确定,各个辐射单元的辐射能量逐次递减。经仿真计算回波损耗小于15 dB时,天线带宽为260 MHz(10.45~10.71 GHz),天线辐射主瓣与最大旁瓣差大于16.5 dB,天线的辐射效率为69%。
波导(WAVEGUIDE),用来定向引导电磁波的结构。常见的波导结构主要有平行双导线、同轴线、平行平板波导、矩形波导、圆波导、微带线、平板介质光波导和光纤。从引导电磁波的角度看,它们都可分为内部区域和外部区域,电磁波被限制在内部区域传播(要求在波导横截面内满足横向谐振原理)。
通常,波导专指各种形状的空心金属波导管和表面波波导,前者将被传输的电磁波完全限制在金属管内,又称封闭波导;后者将引导的电磁波约束在波导结构的周围,又称开波导。当无线电波频率提高到3000兆赫至300吉赫的厘米波波段和毫米波波段时,同轴线的使用受到限制而采用金属波导管或其他导波装置。波导管的优点是导体损耗和介质损耗小;功率容量大;没有辐射损耗;结构简单,易于制造。波导管内的电磁场可由麦克斯韦方程组结合波导的边界条件求解,与普通传输线不同,波导管里不能传输TEM模,电磁波在传播中存在严重的色散现象,色散现象说明电磁波的传播速度与频率有关。表面波波导的特征是在边界外有电磁场存在。其传播模式为表面波。在毫米波与亚毫米波波段,因金属波导管的尺寸太小而使损耗加大和制造困难。这时使用表面波波导,除具有良好传输性外,主要优点是结构简单,制作容易,可具有集成电路需要的平面结构。表面波波导的主要形式有:介质线、介质镜像线、H-波导和镜像凹波导。
电磁波在波导中的传播受到波导内壁的限制和反射。波导管壁的导电率很高(一般用铜、铝等金属制成,有时内壁镀有银或金),通常可假定波导壁是理想导体,波导管内的电磁场分布可由麦克斯韦方程组结合波导的边界条件来求解。波导管内不能传输TEM波,电磁波在波导中的传播存在着严重的色散现象。波导中可能存在无限多种电磁场的结构或分布,每一种电磁场的分布称为一种波型(模式),每一种波型都有对应的截止波长和不同的相速。横截面均匀的空心波导称为均匀波导,均匀波导中电磁波的波型可分为电波(TE模)和磁波(TM模)两大类。
通常,波导专指各种形状的空心金属波导管和表面波波导,前者将被传输的电磁波完全限制在金属管内,又称封闭波导;后者将引导的电磁波约束在波导结构的周围,又称开波导。
介质波导采用固体介质杆而不是空心管。光导纤维是在光频率工作下的介质波导。微带、共面波导、带状线或同轴电缆等传输线也可以认为是波导。
当无线电波频率提高到3000兆赫至 300吉赫的厘米波波段和毫米波波段时,同轴线的使用受到限制而采用金属波导管或其他导波装置。波导管的优点是导体损耗和介质损耗小;功率容量大;没有辐射损耗;结构简单,易于制造。波导管内的电磁场可由麦克斯韦方程组结合波导的边界条件求解,与普通传输线不同,波导管里不能传输 TEM模,电磁波在传播中存在严重的色散现象,色散现象说明电磁波的传播速度与频率有关。表面波波导的特征是在边界外有电磁场存在 。其传播模式为表面波。在毫米波与亚毫米波波段,因金属波导管的尺寸太小而使损耗加大和制造困难。这时使用表面波波导,除具有良好传输性外,主要优点是结构简单,制作容易,可具有集成电路需要的平面结构。表面波波导的主要形式有:介质线、介质镜像线、H-波导和镜像凹波导。
金属管波导中的电磁波可以想象为沿Z字形路径在波导中行进,在波导的壁之间来回反射。对于矩形波导的特殊情况,可以立足于这种观点的精确分析。在介质波导中的传播也可以同样的方式看待,波被电介质表面的全内反射限制在电介质的内部。一些结构,如无辐射介质波导和高保线,使用金属壁和电介质表面来限制波。
弯波导和扭波导
在雷达或波导干线中常采用弯波导,以便按要求的角度改变波导的方向。在电场平面内弯曲的波导称为 E面弯波导(图2a),在磁场平面内弯曲的波导称为H面弯波导(图2b)。使用扭波导(图2c)可以改变传输波型的极化平面而保持波导的原方向不变。波导弯曲或扭转部分的截面略有变形就会使传播常数与未变形波导有所不同,从而引起失配。为使失配影响最小,弯波导或扭波导的长度可选为半波长的整数倍。
软波导
在波导线路中的某些位置有时采用弯波导或扭波导等作刚性连接不很方便,则可采用软波导,以起"软关节"连接的作用。它在馈线系统中还能调节因温度变化引起的馈线伸缩,对振动、转动起缓冲和稳定作用,使传输线路有一定的灵活性。软波导常用波纹金属管制成,其截面形状有圆、椭圆和矩形等,其中椭圆软波导也常作为主馈线使用。
阻抗变换元件
最基本的波导电抗单元有波导阶梯、膜片、销钉和螺钉等。波导中的不均匀性类似于能量存储器。膜片配置于波导横截面上,有对称、不对称和单片等型式。电容膜片可存储电能,等效电纳为容性。电感膜片和销钉可存储磁能,等效电纳为电感性。螺钉是可调电抗性元件,调节插入波导的深度可使电纳从电容性到电感性连续改变。但螺钉插入过深会引起损耗、击穿和打火等现象,因而这种可调螺钉一般只作为可调容抗元件使用。
波导接头
在众多的波导元件之中,各种类型的波导接头常常起核心作用。它可以将多个波导元件连接在一起构成微波电路,使电磁波的几种波型的功率按一定比例关系分配在各种元件之间。由波导元件连接成的微波电路不仅取决于它所包含的元件及其连接方式,还与接头的几何结构有关。